Cтраница 3
Род плазмообразующего газа обычно выбирают исходя из требований технологического процесса. Так, плавку и рафинирование металлов, как правило, проводят в аргоне, аргоно-гелиевых или аргоно-азотных смесях газов. Восстановительные процессы - в среде водорода, метана и других газов. [31]
![]() |
Схемы возбуждения дежурной дуги. [32] |
Расход плазмообразующего газа, о котором шла речь выше, настраивается с помощью ротаметра, вмонтированного в установку для ПМО. Ротаметры РМ-4 или РМ-6 представляют собой коническую стеклянную трубку с делениями, нанесенными на ее поверхность. В трубке находится поплавок, который в зависимости от расхода газа поднимается потоком на ту или иную высоту. Градуировка стандартных ротаметров делается обычно при атмосферном давлении. При ПМО газ проходит по каналам плазмотрона, что повышает давление на выходе ротаметра. В связи с этим стандартная градуировка должна быть скорректирована по формуле GОр - у р, где Gp - расход газа, отсчитанный по шкале ротаметра; р - рабочее давление газа, Па. Рабочее давление газа в установке для ПМО желательно измерять отдельным манометром. [33]
Состав плазмообразующего газа и материала неплавящегося электрода выбирают в зависимости от требований, предъявляемых к процессу. В качестве плазмообразующего газа обычно применяют аргон, гелий, углекислый газ, водород и их смеси. Плазмообразующий газ может служить также и защитой расплавленного металла от воздуха. В некоторых случаях для этого используют подачу отдельной струи специального, более дешевого защитного газа. Электроды изготовляют обычно из вольфрама и меди. [34]
![]() |
Схемы плазмообразующих сопел. [35] |
Расход плазмообразующего газа устанавливают таким, чтобы его истечение из сопла было спокойным, без завихрений. Давление плазменной струи на поверхности сварочной ванны не должно приводить к нарушению формирования шва. [36]
Рекомендуемыми плазмообразующими газами для плазменной резки сталей и цветных сплавов, по данным зарубежных фирм, являются в основном аргоно - и азотно-водородные смеси. Для резки сталей, по их мнению, следует применять для малых толщин аргоно-кислородную смесь, для средних и больших толщин - воздух, азот, азот - ( - вода. Для резки алюминиевых сплавов и нержавеющих сталей рекомендуется применение аргоно -, азотно-водородных, аргоно-азотных смесей, а также азот - f - вода. [37]
![]() |
Воздушно-плазменная резка. [38] |
В качестве плазмообразующего газа используется сжатый воздух. [39]
В качестве плазмообразующего газа используется воздух. В состав установки входит источник питания, пульт управления, компрессор, системы осушения воздуха и охлаждения плазмотрона, гирлянда кабелей и коммуникаций, а также плазмотрон. [40]
Увеличение расхода плазмообразующего газа без изменения расхода воды ( вариант / /) приводит к уменьшению скоса кромок. Изменение расхода воды ( вариант / / /) практически не сказалось на изменении величины скоса кромок. [41]
![]() |
Изменение величины и плазмообразующей среды. [42] |
Вследствие завихрения плазмообразующего газа плазменный столб дуги оказывает разное термическое влияние на правую и левую кромки реза. При правом завихрении газа больше тепла должно выделяться на правой кромке, так как анодное пятно смещается вправо. Исходя из этих условий были проведены исследования ЗТВ на правой и левой кромках. [43]
В качестве плазмообразующего газа применяют аргон, азот, гелий, водород и их смеси. [44]